1. Lühike sissejuhatus fotodektraenergie tootmise protsessi
Fotodektraenergie tootmise tööprotsess on järgmine: esiteks ühendatakse eraldi päikesepaneelid sarja, moodustades fotodektraenergeetilised moodulid, ja need moodulid paigutatakse paralleelselt kombinatsioonikastide kaudu, moodustades fotodektraenergeetilise massiivi. Päikeseenergia teisendatakse fotodektraenergeetilise massiivi poolt otseses voolu (OT) ja seejärel kolmevoolulise inverteri (OT - VT) abil kolmevoolulise võrkuvoolu (VT). Seejärel tõstetransformaatori abil teisendatakse see VT, mis vastab avaliku elektrivõrgu nõudmistele, ja ühendatakse otse avaliku elektrivõrguga tarbimiseks elektroonikaseadmete ja kaugjuhtimise eesmärgil.
2. Tavaliste töötamisvigade klassifitseerimine fotodektraenergeetilises tootmisel
2.1 Tõstjaasemete töötamisvigu
Tõstjaasemete töötamisvigu hõlmavad peamiselt edastusjoonte vigu, busvigu, transformaatorivigu, kõrgetennuse lüliti ja abivaru seadmete vigu ning reliekspedeerimise seadme vigu.
2.2 Tavalised töötamisvigu fotodektraenergeetilistes piirkondades
Fotodektraenergeetilistes piirkondades esinevad töötamisvigu põhjustatakse enamasti ebatavalisega ehitamisega ja paigaldamisega, mis viib päikesepaneelite, sirgjoonte ja kombinatsioonikastide vigude juurde; või vigude juurde, mida põhjustab inverterite ebakorrektne paigaldamine ja sisenemine, samuti tõsttransformaatorite abivaru seadmete vigud; ja vigud, mis tekivad inimeste kontrolli ebaõnnestumise tõttu ja varajaste ohtlike olukordade tuvastamata jäämise tõttu.

2.3 Suhtlemis- ja automatiseerimisvigu
Suhtlemis- ja automatiseerimisvigu võivad hetkel mitte mõjutada seadmete energiatootmist, kuid need tekitavad ebasoodsusi töötlemise analüüsi, seadmete puuduste tuvastamise ja likvideerimise seisukohalt. Need võivad ka muuta seadmete kaugtööd ebasoodsaks, loodudes ohvreid turvalisele tootmisele. Kui neid ei võeta tõsiselt, siis on suure positiivne risk, et saabuvad õnnetused laienevad.
2.4 Piirkonna ja keskkonna põhjustatud vigu
Sellised vead näevad välja järgmiselt: mullapindade nõelumine põhjustab seadmete deformeerumist ja raskusi operatsioonides, ja ebasuffitsientne ohutuse kaugus põhjustab elektriomavoolu ja lühikutahud; soolane spraid korroobe elektriseadmeid, ja veeaur ebaseaduslikult põhjustab blokeeringu kukkumist ja seadmete isoleerimise halvenemist; väikesed loomad siseneksid elektriseadmetesse ja põhjustavad lühikutahud jne.
3. Tavaliste vigude põhjuse analüüs
Teoreetiliselt saaksid erinevate õnnetuste ja suurte vigade vältida, kuid praktiliselt toimuvad elektritootmise ohutusõnnetused ikka veel pidevalt, ja seadmete vigud ja puudused on tavalised. Sellega seotud põhjused on järgmised:
4. Lahendused
Tavaliste fotodektraenergeetiliste elektrijaama töötamisvigu lahendused on järgmised:
4.1 Tavalised vigud ja nende lahendamine tõstjaasemetes
Tõstjaasemete vigud kuuluvad üldistesse elektrivigude, ja erineva tüübi elektritootmise ettevõtete lahendamise printsiibid ja meetodid on sarnased. Eriti võtab bussi võimu kadumine ja joone katkestamine ühebussi ühekordse tõstjaaseme kogu asukoha võimu kaotuse; fotodektraenergeetiliste projektide puhul on inverter peab käivitama saare kaitse ja lõpetama töö. Töötajad ja vahetusvahendid peavad:
4.2 Tavalised vigud ja nende põhjused fotodektraenergeetilistes piirkondades
Fotodektraenergeetilistes piirkondades esinevad töötamisvigu põhjustatakse peamiselt järgmistega:
4.3 Tavaliste vigude ennetamine fotodektraenergeetilises töötoimimises
Tõstjaasemete või fotodektraenergeetiliste piirkondade seadmete vigud kuuluvad elektriseadmete vigude alla. Ennetamiseks on vaja:
4.4 Fenomenid ja nende lahendamine tavalistes vigudes fotodektraenergeetilises töötoimimises
Pärast fotodektraenergeetiliste piirkondade seadmete komisjonimist ja proovitööd on normaalsed, on raske tuvastada vigu päikesepaneelidest kombinatsioonikastideni. Alguses ei ole ilmseid nähtusi, kuid energia kadumine jätkub. Klampameter võib kasutada, et mõõta iga sirgjoone töövoolu, tuvastada vigane sirgjoon, ja seejärel kontrollida, kas see on ühenduse probleem, päikesepaneeli viga, või probleem, nagu sirgjoone ühenduse kahjustus, ja lahendada seda kiiresti.
4.4.1 Kombinatsioonikasti vigud
Kombinatsioonikasti tavalised vigud hõlmavad blokeeringu kukkumist, suhtlemismooduli vigu, ja maanduse soojenemist ja isegi tulekahju, mis põhjustatakse terminalide ja skruvide löhkumisega.
Paigaliku lahendus on peamiselt kontroll. "Kevadkontroll" aja jooksul parandatakse blokeeringut, ja kombinatsioonikasti terminalide skruvid tiheitakse, mis suuresti lahendab soojenemisprobleemi suvel.
4.4.2 Inverterite vigud
Inverterite vigud näevad välja kui sulgemine ja võimetus ise käivituda, mida enamasti esineb komisjonimise alguses; pärast käivitamisperioodi, on enamik neist soojenemisvigu (liiga kõrge temperatuur), või lisavarade kahjustus ja tarkvara vigu.
Inverterite vigade ennetamise ja lahendamise võti seisneb igapäevases filtreerimises, soojenemise tagamises, külmaventilaatorite kontrollimises, ja kiiresti parandamises ja asendamises, kui avastatakse ebatavalusi.
4.4.3 Tõsttransformaatorite vigud
Transformaatorite tehnoloogia on täiuslik, ja kuivade transformaatorite vigade tõenäosus on tavalistes tingimustes äärmiselt madal. Tavalised vigud hõlmavad ebatäpset blokeeringut, mis viib väikeste loomade sisenemise, külmaventilaatori vigu, ja transformaatori pea turvavõrgu ukse lukustuse löhkumist. Ranniku piirkondades ja kalurite-fotodektraenergeetilistes projektides on tõsttransformaatorite kõrgetennuse lülite kablipead, kabelid, ja salvestajad olulised kontrollpunktid. Kui vigu tekib, viib see kogu kogumispäise töö peatumise.
Tõsttransformaatorite vigade ennetamine ja lahendamine sõltub igapäevast kontrollimist ja ajakohast tehnilist järelevalvet, et ennetada probleeme enne nende ilmnemist.